





使用活1体(即动物)模型研究创伤性脑损伤(tbi)远非新鲜事;事实上,自19世纪末以来,许多脑损伤模型已被用于此目。20世纪80年代,莱特霍尔和他的同事开发了一种气动冲击器,用于对雪貂的tbi进行建模;这种方法现在被称为受控皮质撞击(cci)。
cci的控制和再现性促使将该定量控制脑损伤模型装置制作的模型用于大鼠。自开发以来,cci已成为动物脑损伤z常见的模型之一,fpi液压冲击损伤仪,并已应用于许多物种。
定量控制脑损伤模型装置的受控的皮质冲击可以定量控制损伤力和速度以及组织变形的程度;因此,机械牵张细胞损伤仪,它可以控制已知与tbi相关的生物力学参数。
在广泛的接触速度范围内,定量控制脑损伤模型装置的这种对损伤参数的独立控制有助于将受控皮质撞击(cci)作为tbi模型的---性和准确性。根据研究的目标,可以控制损伤以产生一系列损伤程度,损伤仪,使研究人员能够产生可分级的功能损伤、组织损伤或两者兼而有之。对文献的全1面回顾可以为研究中如何设置损伤参数提供初步指导。除了回顾文献外,鼓励研究人员开展试点工作,帮助他们微调cci参数,以z好地满足他们的研究目标。试验工作还将允许研究人员测试机器,---机器正常工作,速度和停留时间与设定值一致。
回顾了实验性脑损伤模型的一般分类及其---意义,并提出了两种使用不同方法产生损伤的新模型。本报告描述并描述了脑损伤实验模型装置(fpi)方法产生的病理生理变化。
我们实验室的实验结果表明, 脑损伤实验模型装置的fp技术(目前*广泛使用的产生脑损伤的方法)有助于系统和集中地产生分级损伤反应。
脑损伤实验模型装置实验性脑损伤的皮质撞击模型使用了已知的撞击界面和可测量、可控的撞击速度和皮质压缩。这些受控变量能够准确确定变形量和变形随时间的变化。
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